Простые антенны для раций, ISM-диапазонов и др. приложений. Максимально просто о сложном. Часть 1. Теория
Оглавление
>>> Часть 1. Теория. Простыми словами о сложных материях.
Часть 2. Обзор существующих решений.
Часть 3. Простые практические конструкции своими руками.
Введение
Поводом для написания этой статьи стали предыдущие статьи автора, посвящённые постройки Meshtatic-радиочата на LoRa-модемах:
Часть 5 планировалась как тема по антеннам в приложении к построению Meshtastic-сети, но объём рассматриваемых вопросов и написанного материала оказался гораздо больше, чем хватило бы на одну статью, потому автор решил вынести антенны в отдельное направление.
Кроме того, общаясь в профессиональных и около/радиолюбительских кругах, автор заметил, что антенная тематика неоднократно всплывает в ходе решения большого количества вопросов, касающихся как обычной нелицензируемой радиосвязи посредствам дешёвых раций, так и создания простых радиомодемных устройств ISM-диапазона 433МГц/868МГц. И, как оказывается, большинство людей или не обладает какими-либо знаниями в антенном направлении или они очень сильно поверхностны.
Как следствие:
Во-первых – отсутствием элементарной теоретической базы в антенной области, пользуются Китайцы, продавая огромное количество контрафакта антенной тематики;
Во-вторых, сильно падает качество и дальность связи, независимо от того связываетесь ли вы голосом или пытаетесь подружить между собой два или более радиомодемов.
По интернету гуляет огромное количество довольно сложного материала, касающихся теории антенн. Сейчас доступно большое количество учебников и методических материалов. В свободном доступе присутствуют программные решения для моделирования антенн. Но, как показывают наблюдение и практика – учебники непрофессионалам освоить практически нереально, с формулами особенно, моделирование антенн доступно только лишь профессионалам. Публика вынуждена тратить деньги, перебирая антенны с Aliexpress или делясь между собой конструкциями антенн из прошлого века, которые или работают плохо или совсем не работают, или работают там, где люди используют их не по назначению. Простое изложение сложной антенной теории, так сказать, «для гуманитариев» и остальной непрофессиональной публики и подавно отсутствует.
Автор решил взять на себя смелость и попытался максимально просто описать базовые понятия по антенной теории и составил универсальные рекомендациями при выборе антенны для большинства простых задач. Благодаря этим знаниям вам больше не навешают лапши на уши ушлые продавцы с Aliexpress и упрощается хождение по просторам Aliexpress в надежде найти правильную антенну.
Ещё одним фактором, послужившим стимулом к написанию статьи стало появление большого количества приборного инструментария для замеров характеристик антенн и не только. Если, буквально 10 лет назад, непрофессионалы могли только философствовать на тему антенн. Строить догадки, о том рассказали им правду о дальности связи или в очередной раз баек нарассказывали, то сегодня, имея небольшой багаж базовых знаний по антенной теории и обзаведясь недорогим прибором для измерения антенных характеристик, вы легко сможете проверить антенну. Ну а дальность связи сможете оценить сами, когда все элементы цепочки сделаны и гарантированно работают правильно.
И последнее, автор статьи предполагает, что заинтересованный в антенной теории человек, для понимания нижеописанного, обладает базовыми математическими знаниями и базовыми понятиями в области радиотехники, такими как децибел (дБ), длина волны, частота, и подобными…
Основные определения и аспекты
В антенной, как и в любой другой тематике существует несколько базовых определений, характеризующих работу любых антенн:
Усиление антенны
КПД работы
Диаграмма направленности (ДН)
Импеданс
Резонансная частота
КСВ
Согласование
Обратные потери
По наблюдениям автора, в данных вопросах столько легенд, домыслов и спекуляций, что стоит обратить на это пристальное внимание.
Автор умышленно для непрофессионалов опускает довольно сложную и пространную теорию работы антенн с тысячами сложных формул. Для начинающих или не профильных по профессии коллег она будет излишня, а если есть интерес, то по интернету вы найдёте огромное количество учебно-методических материалов на тему теории антенн. Коснёмся только самых важных моментов, которые важно знать и понимать при дальнейшем рассмотрении, описании и выборе любых антенн.
Важное примечание: следует отметить, что антенна – устройство реверсивное и имеет одинаковые характеристики как при приёме, так и при передаче. Т.е. если говорится об усилении на приём, то это же определение верно и для передачи.
Коэффициент усиления антенны — параметр, показывающий во сколько раз направленная антенна излучает в главном направлении сильнее, чем ненаправленная антенна, которая излучает во все стороны одинаково.
Важное примечание: термин «усиление» по отношению к параметру антенны не отражает сути параметра, он на самом деле означает «фокусировку». Антенна — это пассивный прибор и усиливать ничего не может по определению.
Коэффициент усиления антенны, выражаемый в dBi – это усиление, выраженное в децибелах относительно антенны в виде этакого «сферического коня в вакууме», т.е. изотропного бесконечно малого излучателя в вакууме, т.н. точечный источник излучения. Для нас это просто абстрактная цифра, как бы полный 0 в точке начала отсчёта усиления.
Сферический конь в вакуумеБлижайший приблизительный аналог в нашем материальном мире, от которого принято отсчитывать усиление – это ¼ волновой излучатель над идеально проводящей поверхностью. Т.к. ¼ волновой излучатель имеет конечную длину, бОльшую, чем от бесконечно малого источника, то значит, он тоже имеет своё небольшое усиление – примерно 1.8дБ. Такой моделью практически никто не пользуется, но это, чисто для представления.
Коэффициент усиления антенны, выражаемый в dBd – это усиление, относительно простейшей дипольной антенны. В свою очередь, соотношение усиления между идеальной изотропной антенной и идеальным полуволновым диполем составляет 2,15дБ. Т.е. усиление антенны 0dBd =2.15dBi, соответственно антенна с усилением 3dBd = 5.15dBi Усиление в dBd применяется обычно для описания направленных свойств антенн и некоторых других типов антенн, описание которых пока пропустим для простоты.
Усиление диполяВ вопросе усиления, как мы часто можем видеть в разнообразных рекламных проспектах по антеннам, особенно китайского происхождения, широкое поле для манипуляций и обмана несведущего пользователя. Продавцы в погоне за прибылью и выставлении своих антенн в более выгодном свете, чем у конкурентов, часто умышленно забывают дописать буковку «i», бывает не пишут вообще слова dB или просто нагло рисуют какие-то заоблачные цифры, не соответствующие даже приблизительно реальным характеристикам их изделия.
На практике, в 98% случаев, понятие «усиление антенны» носит условный и весьма приблизительный характер. Этот параметр в последнее время, чаще всего, берётся из математической модели, по которым строится антенна. Математическое моделирование продвинулось так далеко, что уже стало возможным построить электромагнитную модель поля в объёме и просчитать распространение поля на заданное расстояние в любой среде.
Измерениями реального усиления антенн занимаются специализированные лаборатории для военных и других ведомственных служб.
КПД антенны
Про КПД есть смысл говорить тогда, когда антенна гораздо меньше ¼ длинны волны. Так же, верно, для маленьких антенн будет и определение усиления, правда, уже с отрицательным знаком. Допустим, есть у вас маленькая спиральная антенна размером 3…5см на подобии широко известной Diamond SRH805s. В описании к ней, Китайцы обычно пишут про мифическое усиление 3…5дБ (опять же, забывая указать «i» ), когда на самом деле, её КПД будет не более процентов 20…30 или -9…-20dBi. Т.е. она будет работать раза в 3…10 хуже, чем полноразмерный ¼ штырь (конечно, при условии, что спиралька настроена).
Диаграмма направленности (ДН)
Когда мы говорили про изотропный бесконечно малый излучатель в виде маленькой лампочки, то обратили внимание, что в любой точке пространства от этой лампочки есть свет, уровень света везде вокруг постоянен, но сила света слаба. Если с одной из сторон от лампочки поставить отражающую поверхность, то сила света в какой-то области в стороне отражателя упадёт, а в противоположной, наоборот увеличится. Так мы создали диаграмму направленности источника излучения. Т.е. энергия, которая раньше равномерно уходила в любую точку пространства теперь меняет направление в отражателе и идёт вся в одну сторону.
В антенной технике ДН образуется за счёт фазового сложения/вычитания волн в каждой точке пространства. Для простой вертикальной ¼ волновой или дипольной антенны, энергия вокруг антенны распространяется по кругу, потому в вертикальной плоскости ДН получается круговой. Если рассматривать распространение радиоволн в горизонтальной плоскости, то получается восьмёрка. В объёмном представлении – это ТОР.
Диаграмма направленности — ТОРДля многоэлементных антенн происходит сложное многофазное переотражение от разного количества элементов – в результате которого ДН излучения/или приёма приобретают форму сложной узкой кардиоиды.
Диаграмма направленности — узкая кардиоидаХорошее описание ДН представлено в статье «Теория радиоволн: антенны» в 2012 году.
Полный импеданс и резонанс
Антенна является по сути своей пассивным узкополосным радиотехническим элементом. Та частота, на которой антенна излучает или принимает энергию максимально эффективно, условно называют резонансной частотой. На одном геометрическом конструктиве таких частот может быть несколько. Т.е. эффективно антенна может излучать и принимать не на одной какой-то частоте, а на нескольких. На практике обычно используют понятие основной резонанс – он же, обычно, первый резонанс. Параметры антенн характеризуются импедансом с активной составляющей (эквивалентно обычному омическому сопротивлению, как если бы за место антенны подключили обычный резистор) и реактивной составляющей со знаком «+» — индуктивная составляющая или знак «-» — емкостная составляющая (как если бы параллельно или последовательно с резистором подключили обычный конденсатор или индуктивность). Ключевым моментом, характеризующим настройку антенны в резонанс является та частота, на которой реактивная составляющая ровна 0. При этом, активная составляющая может быть абсолютно любой, от долей Ом до нескольких тысяч Ом. Весь диапазон активных сопротивлений от 0 до бесконечности на практике использовать не удобно, потому, мировое радиотехническое сообщество условилось использовать в большинстве случаев всего несколько фиксированных значений: в основном это 50 Ом и 75 Ом. Очень редко используются какие-то иные значения импедансов, применяемые для сильно специфичных устройств.
Полный импеданс описывается на одной частоте точкой или кривой в полосе частот. Для понятного представления о характеристике полного импеданса используется «Диаграмма Смита».
Диаграмма СмитаДля удобства представления, диаграмма нормируется (относительно чего она строится) к точке резонанса, где антенна (или иное устройство) имеет активное сопротивление 50 Ом – это центр диаграммы. Короткое замыкание на ней представляется в виде точки слева – 0 Ом, а обрыв в цепи – в точке справа – бесконечный импеданс.
Если вы внимательно следите за мыслью, то можете догадаться, что резонанс всегда находится на горизонтальной линии. Значение реактивного импеданса в зависимости от характера отображается выше или ниже горизонтальной линии.
КСВ (он же КСВН, он же SWR) и согласование антенны
Теперь, когда мы узнали, чем характеризуются основные параметры антенны сразу становится понятно откуда берутся иные, вероятно часто слышимые раньше определения.
КСВ антенны – Коэффициент Стоячей Волны (по Напряжению) (англ. standing wave ratio) – это параметр, характеризующий состояние согласования антенны с приёмно-передающим устройством, к которому антенна подключена. Если входной/выходной импеданс устройства настроен условно на 50 Ом, и настроенная в резонанс антенна имеет 50 Ом эквивалентного активного сопротивления, то рассогласование отсутствует, и вся энергия перетекает из передатчика в антенну, а затем в пространство или из пространства в антенну, а затем в приёмник без потерь. В таком случае говорят, что КСВ=1. Если импеданс антенны отличается от 50 Ом в ту или иную сторону и/или имеет реактивную составляющую в своём импедансе, то наступает рассогласование. Энергия частично отражается от антенны (при передаче) или от приёмника (при приёме) и суммарное количество энергии, излучённое в пространство или принятое приёмником, уменьшается. Степень рассогласования характеризуется повышением уровня КСВ.
Для простоты понимания, автор умышленно не приводит в статье даже не сильно сложные формулы. Если вы хотите более подробно понять как считается КСВ, то отправляемся к учебникам.
На практике, всё что вам достаточно знать – это приемлемым уровнем рассогласования антенны при приёме является КСВ<3…4, при передаче желательно что бы КСВ антенны не поднималось выше 2.
Пример измерения КСВ автомобильной антенныПомните – это, всё условные цифры! Идеальное значение согласования антенны с устройством, когда КСВ=1 — практически никогда на практике не встречается. Хорошее значение согласования, когда КСВ<1.2, приемлемое значение, когда КСВ<1.5…1.7. Рассогласование, когда КСВ>2 является уже критическим для передатчика, но ещё в большинстве случаем не критическим для приёма. Рассогласованная антенна принимать самые сильные сигналы вероятно ещё будет, правда с уменьшенным уровнем (говорят ещё «принимаем на гвоздь»), а вот излучение энергии в пространство рассогласованной антенной резко снижается. Энергия, отраженная от антенны, никуда не девается – она возвращается обратно в передатчик и может вывести его из строя. Отсюда, часто можно слышать, что не рекомендуется работать на передачу без антенн. Это критично для передатчиков, мощностью где-то от 1Вт и больше. Для маломощных передатчиков ISM-диапазонов (включая LoRa-передатчики) с выходным уровнем до +20дБм (100мВт) скорее всего не пострадают при работе без антенн, но по возможности, лучше не рисковать и следить за тем, что антенна к радиомодему была подключена.
Когда в цепи «передатчик – антенна» появляется дополнительный элемент – переносчик энергии – коаксиальный кабель, то он тоже должен быть максимально согласован по импедансу, как с антенной, так и с приёмно-передающим устройством. Точно так же, если на места стыка «устройство-кабель» или «кабель-антенна» присутствует разность импедансов, то наступает рассогласование в общей цепи и происходят потери энергии. По этой причине делают коаксиальные кабели стандартных импедансов 50 и 75 Ом. Кроме того, в коаксиальном кабеле присутствуют потери при переносе энергии в материале. Чем кабель толще и короче, тем потерь в нём меньше.
Обратные потери (коэффициент отражения – reflection coefficient)
Этот параметр не очень часто можно услышать в около/радиолюбительской среде, но он часто применяется профессионалами связистами. Этот коэффициент показывает какое количество энергии отразилось от антенны обратно в кабель. Выражается в Децибелах с обратным знаком. Таким образом видно, при неидеальном согласовании, чем больше энергии ушло в антенну на излучение, тем меньше её отразилось обратно. Применительно к антенне этот параметр практически никогда не описывается, но при наличии прибора для измерения антенных характеристик конкретно по этому параметру хорошо видно качество работы антенны. Даже не по параметру КСВ, а именно по обратным потерям. Смотрим скрин прибора:
Типовой график КСВ и Обратных потерьФиолетовым цветом у нас показан параметр обратных потерь, а синим цветом – КСВ антенны. Если смотреть по графику КСВ, то в полосе частот 430-450МГц антенна вроде бы работает хорошо, но по графику обратных потерь видно, что лучше всего антенна работает в довольно небольшой полосе от центральной частоты 440МГц. Ещё более показательным становится график, когда антенна сверхширокополосная, когда она имеет более-менее низкий но не постоянный уровень КСВ в очень широкой полосе, но точки идеального согласования у неё неизвестны.
Пример графика КСВ и Обратных потерь в широкой полосеПолезные ссылки по теме и источники откуда была взята графика:
Сайт настоящего профессионала в области разработок антенн, RA6FOO — «Применение диаграммы Смита при согласовании устройств»
Сайт настоящего Мастера дела и слова, автора серии книг по антеннам и их моделированию — Игорь Викторович Гончаренко DL2KQ
Сайт магазина K-radio (график КСВ)
Сайт 433175. ru, хорошая статья «Об «усилении» антенн, диаграммах направленности и видах связи».
Хорошая статья по возвратным потерям описана на сайте 3G-Aerial — «Возвратные потери, КСВ и S11. В чем разница? Физический смысл S-параметров антенны».
Статьи коллеги Юрия Пилипенко на Habr
Собственные наработки автора.
Теперь, когда у вас есть основные базовые понятия по антеннам, вы можете критично выбирать любые антенны для любых приложений: будь то антенны для ТВ, для портативной радиостанции или для Meshtastic-модема.
В следующей статье, будут рассмотрены примеры замеров разных антенн для диапазона 433МГц и 868МГц и предложены универсальные рекомендации по выбору антенн.
P.S. Автор не претендует на истину в последней инстанции; Если вы профессионал и/или глубокий теоретик в области антенной техники и обнаружили в статье какие-либо неточности, сообщите об этом автору в личку.
Часть 1 >>>>>>>>>>>> Часть 2. Обзор существующих решений.
(PDF) Метаматериалы в антенной технике: основные принципы и результаты
N. Engheta and R. W. Ziolkowski. –
Wiley-IEEE Press, 2006.
J.C. Bose. On the rotation of plane
of polarisation of electric waves by a
twisted structure. – Proc. Roy. Soc.,
1898, vol. 63, p. 146–152.
K.F. Lindman. Om en
genom ett isotropt system av
spiralformiga resonatorer alstrad
rotationspolarisation av de
elektromagnetiska vеgorna. —
Öfversigt af Finska Vetenskaps-
Societetens fцrhandlingar. A.
Matematik och naturvetenskaper. –
Vol. LVII, № 3, 1914 – 1915, pp. 1 – 32. –
http://www.biodiversitylibrary.
org/item/50732#103.
W.E. Kock. Metal-lens antennas. –
Proceedings of Inst. Radio. Engrs.
and Waves and Electrons, vol. 34,
November, 1946, p. 828–836.
W. E. Kock. Metallic delay lenses. –
Bell Sys. Tech. J., 1948, vol. 27, p.
58–82.
Дж. Джексон. Классическая элек-
тродинамика/Пер. с англ. Г.В.
Воскресенского и Л.С. Соловьева. –
М.: Мир, 1965, с. 254–255.
John Brown. Artificial dielectrics
having refractive indices less
than unity. – Proc. Inst. Elect. Eng
(London), May 1953, Part IV, vol.
100, Monograph № 62R, p. 51–62.
Walter Rotman. Plasma simulation
by artificial and parallel plate media.
– IRE Trans. Ant. Propagat, Januare
1962, vol. 10, Issue 1, p. 82–95.
Hou-Tong Chen et al. Active
terahertz metamaterial devices. –
Nature, Vol. 444, 30 November
2006, p. 597–600. – http://physics.
bu.edu/documents/thz.pdf.
Щелкунов С., Фриис Г. Антенны
(Теория и практика). Пер. с англ. –
М.: Советское радио, 1955.
J.B. Pendry et al. Magnetism
from conductors and enhanced
nonlinear phenomena. – IEEE Trans.
Microw. Theory Tech., 1999, № 47,
p. 2075–2081.
Patel, Neil. Theory, Simulation,
Fabrication and Testing of Double
Negative and Epsilon Near Zero
Metamaterials for Microwave
Applications/ Master’s Thesis in
Electrical Engineering. – California
Polytechnic State University, June
2008. – http://digitalcommons.
calpoly.edu/theses/7/.
S.A.Tretyakov and many colleagues.
Research on negative refraction and
backward-wave media: A historical
perspective. – Radio Laboratory /
SMARAD Helsinki University of
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Technology, 2005. – http://users.
tkk.fi/sergei/slides_tretyakov_
latsis.pdf.
M. Laue. Die Fortpflanzung der
Strahlung in dispergierenden und
absorbierenden Medien. – Ann.
Phys., 1905, 18, p. 551.
H.C. Pocklington. Growth of a wave-
group when the group velocity is
negative. – Nature, vol.71, 1905, p.
607–608.
Мандельштам Л.И. Лекции по
некоторым вопросам теории коле-
баний (1944 г.). Четвертая лекция/
В кн.: Мандельштам Л.И. Лекции
по оптике, теории относительнос-
ти и квантовой механике. – М.:
Наука, 1972, с. 431–437.
Веселаго В.Г. Электродинамика
веществ с одновременно отри-
цательными значениями ε и µ. –
Успехи физических наук, 1967,
т.92, №7, с. 517–526.
О Веселаго – весело и с добры-
ми пожеланиями. – За науку
(газета МФТИ), 2004, № 1685. –
http://za-nauku.mipt.ru/
hardcopies/2004/1685/veselago75.
html.
J.B. Pendry et al. Magnetism from
conductors and enhanced nonlinear
phenomena. – IEEE Trans. Microw.
Theory Tech., vol. 47, №11, 1999, p.
2075–2084.
D.R. Smith et al. Composite Medium
with Simultaneously Negative
Permeability and Permittivity
– Physical Review Letters, Vol.
84, № 18, 1 May 2000, p. 4184–
4187. – http://people.ee.duke.edu/
~drsmith/pubs_smith_group/
Smith_PRL_84_4184_(2000).pdf.
USA Patent № 6791432B2.
R.A. Shelby, D.R. Smith, S.
Schultz. Experimental Verification
of a Negative Index of Refraction.
– Science, 6 April 2001, vol. 292,
No. 5514, p. 77–79. – http://people.
ee.duke.edu/~drsmith/pubs_
smith_group/Shelby_Science_
(2001).pdf.
Christine T. Chevalier, Jeffrey D.
Wilson. Frequency Bandwidth
Optimization of Left-Handed
Metamaterial. – NASA/TM–2004-
213403, November 2004. – http://
gltrs.grc.nasa.gov/reports/2004/
TM-2004-213403.pdf.
R.A.Shelby, D.R.Smith, S.C.Nemat-
Nasser and S. Schultz. Microwave
transmission through a two-
dimensional, isotropic, left-handed
metamaterial. – Appl. Phys. Lett.,
22 January 2001, vol. 78, p. 489–
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
491. – http:people.ee.duke.edu/
~drsmith/pubs_smith_group/
Shelby_APL_(2001).pdf.
A.Semichaevsky and A. Akyurtlu.
Homogenization of Metamaterial-
Loaded Substrates and Superstrates
for Antennas, – Progress In
Electromagnetics Research, № 71,
2007, p.129–147. http://ceta.mit.
edu/PIER/pier71/08.07021001.
S.Akyurtlu.pdf.
P.Y.Chen et al. Synthesis design of
artificial magnetic metamaterials
using a genetic algorithm. — OPTICS
EXPRESS, vol. 16, № 17, 18 August
2008,p.12806–12818.
Kwang Kim, Vasundara V.
Varadan. Millimeter Wave Dual-
band Microstrip Antennas with
Metamaterial Substrates using the
LTCC Process. – Proceedings of
Metamaterials 2007, Rome, 22-24
October, 2007.
M.-F. Wu et. al. Miniaturization
of a Patch Antenna with
Dispersive Double Negative
Medium Substrates. –
APMC2005 Proceedings. http://
www.ee.nus.edu.sg/lwli/
Publications/Conferences/2005/
2005%20Invited%20b.pdf
Jiang Xiong, Hui Li, Yi Jin and
Sailing He. Modified TM020 Mode
of a Rectangular Patch Antenna
Partially Loaded With Metamaterial
for Dual-Band Applications. – IEEE
Antennas and Wireless Propagation
Letters, vol. 8, 2009, p. 1006–1009.
US Patent Application No.
2008/0258993. Oct. 23, 2008.
US Patent Application №
2008/0048917. Feb. 28, 2008.
Prathaban Mookiah,Kapil R.
Dandekar. Metamaterial-Substrate
Antenna Array for MIMO
Communication System. – IEEE
Transactions On Antennas And
Propagation, vol. 57, No. 10, October
2009, p. 3283–3292.
Chih-Chun Hsu et al. Design of
MIMO Antennas with Strong
Isolation for Portable Applications.
– Antennas and Propagation Society
International Symposium, APSURSI
‘09, 1–5 June 2009.
Merih Palandoken, Andre Grede,
and Heino Henke. Broadband
Microstrip Antenna With Left-
Handed Metamaterials. – IEEE
Transactions On Antennas And
Propagation, vol. 57, № 2, February
2009, p. 331–338.
Richard W. Ziolkowski, Aycan
Erentok. Metamaterial-Based
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Панельные 3G антенны. Антенны для усиления 3G сигнала.
Панельная MIMO 4×4 антенна 4G/5G KROKS KAA10-1700/4200
9-11 дБ, MIMO 4×4, для роутера, модема
5G (N78), LTE (1800, 2100, 2300, 2600), Wi-Fi 2400
Диапазон частот: от 1700 до 4200 МГц
Панельная MIMO 4×4 антенна 4G/5G KROKS KAA10-1700/4200 U-BOX
Усиление 9-11 дБ, MIMO 4×4
Для размещения роутеров, модемов
5G(N78), LTE(1800, 2100, 2300, 2600), Wi-Fi 2400
Диапазон частот: от 1700 до 4200 МГц
Широкополосная 3G/4G MIMO антенна KAA15-1700/2700
MIMO антенна LTE1800, UMTS2100, WiFi 2400, LTE2600.
Применяется с 3G/4G модемами и роутерами. арт. 770 в наличии 2 600a
Широкополосная 2G/3G/4G антенна 15 дБ KP15-750/2900
Широкополосная внешняя антенна усилением 15 дБ, частотный диапазон 790-960 и 1700-2700 МГц
арт. 1031 в наличии 2 200aШирокополосная 2G/3G/4G антенна усилением 15 дБ KP15-1700/2700
Широкополосная антенна 2G/3G/4G/WIFI. Усиление 12-15 дБ.
Рекомендуется для использования в комплекте с 3G/4G модемами и GSM1800/3G репитерами.
Широкополосная 2G/3G/4G MIMO антенна усилением 18 дБ KAA18-1700/2700
Широкополосная MIMO антенна 2G/3G/4G/WIFI. Усиление 18 дБ.
Поддерживает стандарты LTE1800, UMTS2100, Wi-Fi2400, LTE2600.
Рекомендуется для использования в комплекте с 3G/4G модемами и роутерами.
Широкополосная GSM900/2100 3G антенна 10 дБ KP10-800/2100W
Компактная антенна c диапазоном 800-960 МГц, 1710-2170 МГц для установки внутри помещений совместно с репитерами 900/1800/2100 МГц.
арт. 873 в наличии 1 450aАнтенна для терминалов. Усиление 6 дБ.
Для всех операторов.
арт. 775 в наличии 1 700aШирокополосный MIMO облучатель KIP9-1700/2700 DP для спутниковой тарелки
Поддерживает стандарты LTE1800, UMTS2100, LTE2600 и Wi-Fi (2,4 ГГц) 802.11 b/g/n с технологией MIMO.
Усиление до 35 дБ.
Усиление от 3 дБ (800МГЦ) до 6 дБ (2600МГц)
Кабель RG58, длина 3 метра.
Разъем SMA(male)
Широкополосная 2G/3G/4G MIMO антенна 15 дБ KAA15-700/2700
LTE800, UMTS900, LTE1800, UMTS2100, WiFi 2400, LTE2600.
Поддерживает технологию LTE-A (advanced).
Усиление 15 дБ. Для всех операторов.
Рекомендуется для 3G/4G модемов и роутеров.
Широкополосная MIMO антенна 2G/3G/4G/Wi-Fi.
LTE 1800, GSM 1800, UMTS 2100, Wi-Fi 2400, LTE 2600.
Поддерживает технологию LTE-A (advanced).
Усиление 20 дБ. Для всех операторов.
Рекомендуется для 3G и 4G/LTE модемов и роутеров.
KC5-700/2700C — Широкополосная антенна GSM900/1800/3G/4G с кабелем LMR-100
Усиление 5 дБ.
Для всех операторов.
арт. 1733 в наличии 920aШирокополосная GSM900/2100 3G антенна 7 дБ KP7-900/2100
Диапазон частот 790-960 МГц, 1800-2700 МГц для установки внутри помещений.
Стандарты GSM900, GSM1800/LTE1800, UMTS2100/LTE2100, LTE2600
Всенаправленная антенна KC3-800/2700 с магнитным креплением
Поддерживает 2G/3G/4G/Wi-Fi
Частоты 790-960, 1710-2700 МГц
Для терминалов, сигнализаций, счетчиков электроэнергии арт. 2108 в наличии 480a
Широкополосная антенна GSM1800, 3G 7дБ KP7-1700/2400
Компактная антенна c диапазоном 1700-2400 МГц для установки внутри помещений совместно с репитерами 1800/2100/2400 МГц.
арт. 492 в наличии 1 200aШирокополосная секторная 2G/3G/4G антенна усилением 18 дБ KP18-1700/2700
Широкополосная антенна 2G/3G/4G/WIFI. Усиление 18 дБ.
Поддерживает стандарты LTE1800, GSM1800, UMTS2100, WiFi2400, LTE2600.
Рекомендуется для использования в комплекте с 3G/4G модемами и GSM1800/3G репитерами.
Всенаправленная антенна KC3-800/2700T
Поддерживает 2G/3G/4G/Wi-Fi
Частоты 790-960, 1710-2700 МГц
Усиление 3 дБ
Для терминалов, сигнализаций, счетчиков электроэнергии
На угловом кронштейне
Всенаправленная потолочная антенна 900,1800, 2100, 2600 KDA5-800/2700
Усиление GSM, 3G, 4G для офисов, жилых и промышленных помещений. Потолочное крепление.
арт. 395 в наличии 940aШирокополосная 2G/3G/WiFi/4G MIMO антенна 15 дБ KAA15-750/2900
Поддерживает технологию LTE-A (advanced)
Широкополосная MIMO антенна LTE800/GSM900/GSM1800/LTE1800/UMTS900/UMTS2100/WiFi/LTE2600.
Усиление от 8 дБ (LTE800) до 15 дБ (LTE2600)
KNA21-1700/2700 — Параболическая MIMO антенна 21 дБ
Усиление до 21 дБ, технология MIMO
Поддерживает стандарты LTE 1800, 3G (UMTS 2100), Wi-Fi 2400, LTE 2600
Диапазон частот: от 1700 до 2700 МГц.
Измерительная антенна KM6-600/6000
Диапазон 600-6000 МГц.
Всенаправленная (круговая) 5 дБ антенна KC5-600/4200 MIMO
Усиление 2-5 дБ
Кабель RG58, длина 3 метра
Разъем SMA(male)
Направленная 18 дБ панельная 3G антенна KP18-2050
Работает со всеми мобильными операторами
Усиление 18 дБ
Частотный диапазон 3G (UMTS 2100)
Гарантия производителя- 2 года
3G, 4G(LTE) MIMO антенна 15 дБ
LTE1800, 3G(UMTS2100), LTE2600
Гарантия производителя- 2 года.
Широкополосная 900/1800/3G/LTE антенна KC6-700/2700T Белая
Антенна для терминалов. Усиление 6 дБ.
Для всех операторов.
арт. 1865 в наличии 1 700aНаправленная 14 дБ панельная 3G антенна KP14-2050
Усиление 14 дБ, частотный диапазон: 3G (UMTS 2100)
Гарантия производителя 2 года.
арт. 212 в наличии 1 400a3G/4G MIMO антенна KAA15-1700/2700 U-BOX RJ45 (с гермовводом RJ-45)
3G, 4G(LTE) MIMO антенна 15 дБ
LTE1800, 3G(UMTS2100), LTE2600
Разборный гермоввод RJ45
Гарантия производителя — 2 года.
KN27-1700/2700 — Параболическая антенна 27 дБ
Усиление до 27 дБ
Поддерживает стандарты LTE 1800, 3G (UMTS 2100), Wi-Fi 2400, LTE 2600
Диапазон частот: от 1700 до 2700 МГц
Измерительная антенна KPM15-790/2700
Диапазоны 790-960 и 1700-2700 МГц
арт. 1688 в наличии 4 900aШирокополосная панельная антенна 4G/3G/2G KP20-1700/2700 (17-20 дБ)
Широкополосная антенна 2G/3G/4G/Wi-Fi. Усиление 20 дБ.
Поддерживает стандарты LTE1800, GSM1800, UMTS2100, Wi-Fi2400, LTE2600.
Рекомендуется для использования в комплекте с 3G/4G модемами и GSM1800/3G репитерами.
Широкополосная антенна KC3-700/2700M
Диапазон частот 900-2700 МГц.
Для терминалов и автомобилей.
Усиление 3 дБ.
KC5-700/2700 — Широкополосная антенна GSM900/1800/3G/4G
Усиление 5 дБ.
Для всех операторов.
арт. 1730 в наличии 780aНаправленная 20 дБ панельная 3G антенна KP20-2050
Усиление 20 дБ. Работает со всеми мобильными операторами.
Гарантия производителя- 2 года.
Внешняя направленная антенна (3G) UMTS2100 15 дБ KY15-2100
Направленная антенна «волновой канал» усилением 15 дБ. Предназначена для работы в стандарте 3G (UMTS2100), для всех операторов.
арт. 2157 в наличии 1 450aKN24-1700/2700 — Параболическая антенна 24 дБ
Усиление до 24 дБ
Поддерживает стандарты LTE 1800, 3G (UMTS 2100), Wi-Fi 2400, LTE 2600
Диапазон частот: от 1700 до 2700 МГц
KN21-1700/2700 — Параболическая антенна 21 дБ
Усиление до 21 дБ
Поддерживает стандарты LTE 1800, 3G (UMTS 2100), Wi-Fi 2400, LTE 2600
Диапазон частот: от 1700 до 2700 МГц
Всенаправленная (круговая) 9 дБ GSM1800/3G антенна KC9-2050
3G (UMTS 2100) антенна.
Усиление 9 дБ. Крепление на мачту или на стену.
Высота без кронштейна 750 мм.
Всенаправленная (круговая) 9 дБ GSM1800/3G антенна KC9-2050 Белая
3G (UMTS 2100) антенна.
Усиление 9 дБ. Крепление на мачту или на стену.
Высота без кронштейна 750 мм.
Внешняя направленная антенна 3G(UMTS2100) 16 дБ KY16-2100
Всепогодная направленная антенна «волновой канал» усилением 16 дБ. Предназначена для работы в системах усиления сотового сигнала 3G (UMTS2100) для всех операторов.
арт. 1623 меньше 10 1 900aВнешняя направленная антенна 3G UMTS2100 14 дБ KY14-2100
Антенна «волновой канал» усилением 14 дБ. Предназначена для работы в стандартах 3G (UMTS2100) и GSM1800 (DCS1800), для всех операторов.
арт. 1673 в наличии 1 650a3G/4G антенна KP15-750/2900 U-BOX
Широкополосная антенна 15 дБ
LTE800, UMTS900, LTE1800, GSM1800, 3G(UMTS2100), LTE2600, WiFi2400
Антенны для портативных (переносных) радиостанций
Внешняя антенна для переносной радиостанции – одна из самых востребованных позиций в каталоге товаров интернет-магазина РадиоЭксперт. Традиционно портативные устройства оснащаются укороченными антеннами. Это происходит потому, что преследуется цель достичь максимально приемлемых параметров самого прибора. Обычно такие элементы имеют длину, которая варьируется в пределах 11-20 см. Таким образом, габариты сохраняются, но страдает эффективность сигнала.
Сегодня предлагается сравнительно недорого купить антенны для портативных раций и радиостанций. Фирмы-производители раций специализируются на выпуске вспомогательных элементов и аксессуаров. В каталоге вы найдете антенну для любой модели Кенвуд, YAESU и прочих.
Характеристики, на которые рекомендуется обратить внимание
В зависимости от выбранной позиции варьируются характеристики. Перед тем как заказать и купить продукцию, требуется изучить:
- тип антенны;
- марки радиостанций, которым подойдет та или иная модель;
- диапазон частот активной антенны для переносных раций;
- тип разъема.
Традиционно комплектация элемента подразумевает наличие инструкции, где можно изучить все правила и характеристики еще более детально. Стоимость продукции вполне доступна для всех пользователей радиостанций.
Что собой представляют антенны?
Традиционно антенны портативных раций предстают в виде спирали, которая закрыта полимерной оболочкой. Она размещается на диэлектрическом стержне, который может гнуться.
Важно то, что любая антенна для переносной радиостанции абсолютно устойчиво реагирует на воздействие внешней среды. Удобство и практичность ее эксплуатации дополняется возможностью обеспечения качественной, бесперебойной связи. Цена действительно приемлема, но перед тем как купить ту или иную модель, правильно будет осуществить подбор, изучив раздел с характеристиками радиостанции, на которую предполагается в последующем установка дополнительной выносной мини-антенны.
Продажи осуществляются для жителей России, а также стран Таможенного союза. Мы предлагаем осуществить доставку антенны для носимых радиостанций. Условия и скорость зависят от местоположения получателя. Приобретение обойдется недорого, а практическая польза существенна и значима для тех, кто не может обойтись без специального устройства.
Группа продуктовЯзык: Валюта: МенюРекомендованная статья Затухание кабеля на расстоянии 100 м Бюллетень E-mail |
|
АНТИВАНДАЛЬНАЯ КАМЕРАAHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H50V3-2812W 2Mpx / 5Mpx 2. 8 … 12 mm Нетто: 46.46 EUR IP-КАМЕРА IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2 — 4 Mpx 2.7 … 13.5 mm — MOTOZOOM DAHUA Нетто: 298.06 EUR БЛОК ПИТАНИЯ POE POE-48/NX 24 W Нетто: 9.36 EUR ПОДВЕСНОЙ ШКАФ RACK EPRADO-R19-6U/450 Нетто: 95.17 EUR ПОДВЕСНОЙ ШКАФ RACK EPRADO-R19-9U/450 Нетто: 119.94 EUR ВИДЕОТРАНСФОРМАТОР TR-1D*P2C CLASSIC Нетто: 2.45 EUR ПОДВЕСНОЙ ШКАФ RACK R19-3U/350/W Нетто: 63.21 EUR МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТЕР CCTV CS-H9-80H Нетто: 900.11 EUR AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-КАМЕРА APTI-H50PV2-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm Нетто: 22.62 EUR |
Заказные антенны Кена www.kenscustomantennas.com Расуд Томас Услуги по установке доступны в: -Озеро Чарльз в Новый Орлеан Луизиана — Хьюстон, Техас — Чикаго, Иллинойс, | HomePlicity |
Цифровые концепции www.digitalconceptsinfo.com Энтони Лейба | |
Spectrum Electronics John Thomas | South Texas Blue Sky HDTV Specialists, LLC. Майкл Вархели |
Beishir Аудио / видео и домашняя автоматизация 5423 S. Lindbergh Blvd. matt@stlavtech. com | Альтернативные кабели John Brillhart |
TVA Electronics | George’s Radio and Antenna Service georgesradio @ яркий.нетто |
Dallas Antenna Обслуживание области Даллас / Форт-Уэрт | Fortech Solutions 13444-A Wyandotte Street |
Pocono Smart Homes Chris Peiser | бесплатно TVEE www.freetvee.com 14815 W Warren Ave Консультанты по обрезке шнура |
Run IT Communications LLC. www.nyfreetv.com Джон Р.Affrunti FB: Runitcommunications | Антенна Холифилда 2532 Buckboard CT. |
DA Services Джефф Дазелл | Расширенные решения по установке Расширенные решения по установке. business.site Энтони Ремпфер |
Solid Signal www.solidsignal.com 22285 Roethel Dr. | PSB Satellite Peter S. Bain installsat @ aol.com |
Телевизионные решения New Bern www.tvsolutionsnewbern.com Dante Genua | Sat-Link Communications, Inc. http://www.satlinktv.com/ Jim Grisard |
Самая большая в мире антенна в Китае использует Землю в качестве радиостанции
Китай медленно, но неуклонно продвигается к вершине. Страна, которая часто попадает в заголовки новостей о своих космических разработках, теперь утверждает, что у нее самая большая в мире антенна для своих подводных лодок.
Особенность антенны заключается в том, что она была разработана для поддержания подводной связи на расстоянии более 1900 миль (3000 км), чего достаточно, чтобы добраться до Гуама, крупнейшей военной базы США в западной части Тихого океана, по словам ведущего инженера проекта Чжа Минга. и его коллеги из Уханьского научно-исследовательского института морской связи, сообщает South China Morning Post .
Хотя текущее местоположение гигантской антенны остается неизвестным, команда сообщила, что она находится где-то в 620 милях (1000 км) к югу от Пекина, в 1242 милях (2000 км) к юго-востоку от Дуньхуана на северо-западе Китая и в 620 милях (1000 км) к востоку от Мяньяна. в юго-западной провинции Сычуань.
В статье, опубликованной в Китайском журнале судовых исследований, подробно говорится, что приемные устройства, установленные на глубине 700 футов (200 м) ниже поверхности на морском дне, могут принимать сигналы от гигантской антенны на расстоянии 800 миль (1300 км).
Антенна построена с использованием большой сети кабелей и опор, аналогичных традиционным линиям электропередач. Система работает через два подземных передатчика, которые заряжаются электрическим током и, таким образом, превращают Землю в гигантскую радиостанцию, сообщает SCMP.
По данным исследовательской группы, китайская антенна — первая в мире крупномасштабная установка сверхнизкой частоты (СНЧ), открытая для невоенных пользователей и способная генерировать электромагнитные волны от 0,1 до 300 Гц.Эти волны могут легко преодолевать большие расстояния как под водой, так и под поверхностью.
Но настроить было непросто. Если электрические токи станут слишком сильными, они могут создать магнитное поле, которое может повлиять на проводимость кабелей. Вот почему генерируемые радиоволны должны быть точно настроены. Команда заявила, что у них есть решения этих проблем, и объект превзошел ранее установленные необходимые стандарты.
Хотя эти сигналы будут в основном использоваться для отправки и получения важных сообщений на большие расстояния и с них, ученые также заявили, что их можно использовать для отслеживания линий разломов под поверхностью и помощи в оценке возможных рисков землетрясений для китайских городов.
Китай использует «самую большую в мире антенну» для подводных операций, которая «в пять раз превышает размер города Нью-Йорк»
Китай в настоящее время использует самую большую в мире антенну для улучшения своих возможностей наблюдения и связи, что позволяет -дистанционная связь с подводными лодками.
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: турецкая Hurjet бросает вызов индийскому Tejas LCA по контракту с малайзийскими истребителями после выхода JF-17 — отчеты
Точное местонахождение объекта неизвестно, однако предполагается, что он находится в горах Даби, охраняемом природном заповеднике, охватывающем провинции Хубэй, Аньхой и Хэнань, сообщает South China Morning Post.
Антенна, которая состоит из сети кабелей и опор, аналогичных тем, которые можно увидеть в обычных линиях электропередач, из космоса будет выглядеть как массивный крест размером более 100 километров (62 мили) в длину и ширину.
Медные узлы, с другой стороны, глубоко встроены в толстый гранит на концах этих линий. Два мощных подземных передатчика, каждый из которых способен работать независимо в случае выхода из строя одного, заряжают один мегаватт электрического тока и превращают Землю в огромную радиостанцию.
Китайская атомная подводная лодка. (через Twitter)Объект был построен для обеспечения подводной связи на расстоянии 3000 километров (1900 миль), что достаточно, чтобы добраться до Гуама, крупнейшего военного поста США в западной части Тихого океана, сказал ведущий инженер проекта Чжа Мин и его коллеги. коллеги из Уханьского научно-исследовательского института морской связи.
Приемные устройства, имплантированные на глубину 200 метров (700 футов) под поверхностью на морском дне, могут принимать сигналы от гигантской антенны на расстоянии 1300 километров (800 миль) от берега, согласно исследованию, опубликованному в Китайском журнале судовых исследований в прошлом месяце.
В 2019 году SCMP сообщил, что Китай завершил строительство гигантской экспериментальной радиоантенны на участке земли, почти в пять раз превышающем размер Нью-Йорка. Антенна, которая была построена в сверхсекретном месте, излучает низкочастотные сигналы, которые можно использовать для общения с подводными лодками, позволяя военно-морскому флоту работать на более глубоких глубинах без необходимости всплывать на поверхность.
Спутниковые фотографии показывают, как китайская подводная лодка использует подземную базу (через Twitter)На завершение проекта ушло 13 лет, а антенна размещена на территории площадью 1400 квадратных миль.Система ELF может идентифицировать полезные ископаемые и нефть и может использоваться в качестве сейсмического датчика для определения того, что происходит с землей перед сильными землетрясениями, а также для связи с подводными лодками.
Однако SCMP не упомянул в последнем отчете о том, являются ли рассматриваемые антенные станции одинаковыми, но, учитывая их предполагаемое местоположение и операционные цели, можно сделать вывод, что это так.
Технология ELFУстройство с чрезвычайно низкими частотами (ELF) может создавать электромагнитные волны с частотами в диапазоне от 0. От 1 до 300 Гц. Эти радиоволны способны преодолевать большие расстояния как над землей, так и под землей. Официально проект является частью 11-го пятилетнего плана Китая по использованию в гражданских целях, однако его можно использовать и в военных целях.
Ученые считают, что подводная лодка, прячущаяся на глубине сотен метров под водой, может улавливать их сигналы, что исключает вероятность того, что судну придется снова всплыть для приема сигналов. Этот проект последовал за первой в Китае сверхнизкочастотной передающей станцией военного уровня, строительство которой было завершено в 2009 году.
В следующем году китайская атомная подводная лодка фактически вступила в контакт со станцией из морских глубин, что сделало Китай третьей страной в мире, которая сделала это после США и России.
Китай и Россия также совместно работали над испытанием, чтобы выяснить, как далеко сигнал может проходить через поверхность. Сигнал был получен российской станцией с расстояния 7000 километров (4400 миль), но за увеличение расстояния пришлось заплатить: связь была односторонней и могла передавать только зашифрованные текстовые сообщения.
Китайская антенна превращает Землю в гигантскую радиостанцию, сигналы которой достигают Гуама https://t.co/BE9zCVhGgF
— South China Morning Post (@SCMPNews) 2 декабря 2021 г.
Поскольку волна сигнала ELF может быть огромной, как континент, ее сложно генерировать. Чтобы выполнить эту задачу, традиционная радиовышка должна иметь высоту не менее 1000 километров (600 миль). Китай — не первая страна, которая реализует подобный проект. Ранее аналогичные проекты реализовывались и в других странах.
Идея создания наземной низкочастотной антенны восходит к 1960-м годам. В 1968 году ВМС США представили проект Sanguine — массивную антенну СНЧ, которая охватила бы две пятых Висконсина и позволила бы подводным лодкам общаться под водой. С конца 1980-х годов была построена антенна с двумя пересекающимися линиями длиной около 70 км (40 миль) каждая, которая начала излучать сигналы с частотой 76 Гц.
Клэм-Лейк, штат Висконсин, передатчик ELF в 1982 году, часть проекта ELF, уменьшенного в размерах преемника Sanguine.Внизу слева можно увидеть участки правой дороги для линий электропередачи, которые составляют две наземные дипольные антенны длиной 14 миль. (Wikipedia Commons)После того, как не удалось удовлетворить требования военных, проект был прекращен в 2005 году. Соединенные Штаты переключили свое внимание на альтернативные технологии, такие как использование лазеров для управления атмосферой для генерации низкочастотных волн. Советский Союз построил Зевс, гораздо более мощный завод на Кольском полуострове, прямо за полярным кругом, в 1980-х годах.
Антенна Зевса имела первичную частоту 82 Гц и питалась от двух 60-километровых электрических кабелей, передавая сигналы, достаточно мощные, чтобы достигнуть российских атомных подводных лодок, лежащих глубоко под арктическим ледяным покровом. С тех пор Россия помогает Китаю в разработке его собственных систем, которые могут включать дополнительные станции СНЧ в прибрежных районах.
Китай хочет контролировать водные пути?За последние несколько лет Китай увеличил свои военные учения вблизи двух стратегически важных водных путей: пролива Баши и пролива Мияко.
Канал Баши тянется от северного филиппинского острова Лусон и тайваньского острова Орхидея, соединяя Южно-Китайское море с западной частью Тихого океана. Пролив Мияко соединяет японские острова Мияко и Окинава, образуя крошечный коридор через исключительную экономическую зону Японии с международными океанами и воздушным пространством.
Военно-морской флот Народно-освободительной армии (ПЛАН) использует оба этих водных пути для выхода в Тихий океан. Пролив Мияко и канал Баши расположены вдоль «первой цепи островов», которая простирается от Японского архипелага до Тайваня и Филиппин.Два канала в первую очередь рассматриваются как наиболее важные точки входа НОАК в Тихий океан и, следовательно, жизненно важны для защиты экономических интересов Китая за рубежом.
РАЗРЫВ: авианосец китайского ПЛАНА «Ляонин» в субботу прошел через пролив Мияко между Окинавой и островом Мияко с пятью сопровождающими судами.
Источник: @jointstaffpa https://t.co/LLqJj9ngUi
H / T @jljzen pic.twitter.com/U1upAibQvM
— Райан Чан 陳家 翹 (@ryankakiuchan) 4 апреля 2021 г.
Как ранее сообщало Eurasian Times, США, как сообщается, решили отправить в Австралию дополнительные истребители, включая F-22 Raptors, F-35 Lightning II, бомбардировщики-невидимки B2, для сдерживания возможной китайской военной агрессии и угроз.Кроме того, США также хотят увеличить свое военное присутствие на своей военной базе на Гуаме и вокруг нее.
Растущее присутствие может привести к потенциальной конфронтации между двумя сверхдержавами. Китай дал понять, что хочет аннексировать Тайвань, который Пекин называет отколовшейся провинцией. А неоднократные вторжения в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня показывают, что Китай полон решимости захватить Тайвань, даже с помощью военных действий.
4 / Все это сигнализирует # о реакции Японии на действия Китая в районе Восточно-Китайского моря и вокруг него. Самыми большими проблемными точками для Японии являются пролив Токара, пролив Мияко и Сенкаку.(Показано на картинке ниже👇)
Имеет смысл, почему Япония выбрала эти места для новых баз, а? pic.twitter.com/aAlWb8nCd2
— Майкл Босак (@MikeBosack) 17 марта 2019 г.
Одновременно США и их союзники могут использовать два водных пути для окружения китайских вооруженных сил. Япония, например, установила новые батареи противокорабельных ракет на островах префектуры Окинава, которые могут покрыть весь пролив Мияко, и недавно решила увеличить свои ракеты до более чем 1000 км.
Используя новую антенну, ВМС НОАК могут расширить свою коммуникационную инфраструктуру и лучше направить свои подводные лодки для борьбы с США и их союзниками.
Выходцы в космос заменяют неисправную антенну за пределами космической станции — Spaceflight Now
ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Обновлено в 14:00. EST (19:00 по Гринвичу) после выхода в открытый космос.
ИСТОРИЯ НАПИСАНА ДЛЯ НОВОСТЕЙ CBS И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С РАЗРЕШЕНИЯ
Астронавт НАСА Том Маршберн, одетый в скафандр и установленный на конце манипулятора космической станции, в четверг работает с новой антенной S-диапазона на ферме лаборатории по левому борту.Предоставлено: NASA TV / Spaceflight Now. Опоздание на два дня из-за опасений по поводу возможной угрозы космического мусора. Ветеран-астронавт и новичок в команде выплыли за пределы Международной космической станции в четверг и заменили неисправную антенну в ходе беспроблемного 6,5-часового выхода в открытый космос.
Плавая в воздушном шлюзе лаборатории Quest, астронавты Томас Маршберн и Кайла Бэррон переключили свои скафандры на питание от батарей в 6:15 утра по восточному стандартному времени, чтобы официально начать 13-й в году выход в открытый космос, или 245-й выход в открытый космос с момента начала сборки лаборатории в 1998 году.
Маршберн, ветеран трех полетов и 61-летний старейший астронавт, побывавший в космосе, провел в открытом космосе 24 часа 29 минут во время четырех предыдущих вылетов, в то время как Бэррон, офицер подводной лодки ВМФ, делал ее первым.
Основной целью EVA была замена вышедшей из строя антенны S-диапазона на левой стороне силовой фермы станции запасным блоком, хранящимся на внешней логистической платформе.
Станция имеет несколько антенн в системе связи с высокой степенью резервирования, которая включает антенны Ku-диапазона с высокой скоростью передачи данных и более медленные блоки S-диапазона.Менеджеры хотят заменить вышедший из строя модуль S-диапазона до того, как на орбите лаборатории он попадет в длительные периоды солнечного света и более высоких температур.
Маршберн провел большую часть выхода в открытый космос на конце манипулятора космической станции, работая с Бэрроном, чтобы удалить неисправный блок, установить его замену, а затем уложить старую антенну на логистическую платформу.
«Хорошие новости, у нас есть работающая антенна SASA», — сообщил по радио астронавт Дрю Морган из центра управления полетом после того, как новое устройство было проверено.»Отличная работа.»
Перед тем, как завершить экскурсию, Бэррон выполнил две низкоприоритетные «предварительные» задачи: ослабил болты, удерживающие два электрических компонента на месте в основании одной из солнечных батарей лаборатории, чтобы упростить замену в будущем. Астронавты вернулись в шлюз и в 12:47 приступили к восстановлению давления, завершив шестичасовой 32-минутный выход в открытый космос.
«Кайла и Том, я просил вас раздавить его, но, блин, вы все трижды раздавили его», — крикнул изнутри станции астронавт Марк Ванде Хей, поздравляя возвращающихся выходцев в открытый космос.
Астронавты НАСА Том Маршберн и Кайла Бэррон в воздушном шлюзе «Квест» на Международной космической станции. Предоставлено: NASA. Первоначально астронавты планировали выйти в открытый космос во вторник, но НАСА распорядилось отложить его, чтобы полностью оценить возможную угрозу космического мусора и определить, какой риск он может представлять для астронавтов. Позже в тот же день руководители миссии пришли к выводу, что в четверг можно безопасно продолжить экскурсию.
Агентство не предоставило никаких подробностей о характере обломков или уровне риска, который они представляли.Инцидент произошел всего через две недели после испытания российского противоспутникового оружия, в ходе которого был уничтожен списанный спутник и образовалось облако обломков.
Источникисообщили, что рассматриваемые обломки на этой неделе, возможно, не были образованы в ходе испытания ASAT, но это не может быть немедленно подтверждено.
Тысячи объектов размером с мяч для софтбола регулярно отслеживаются наземными радарами Космических сил. Для отслеживаемых объектов, движущихся по курсу столкновения со станцией, лаборатория может запустить двигатели, чтобы уйти с дороги.Но объекты, слишком маленькие для отслеживания, могут удариться без предупреждения.
В ходе российских испытаний противоспутниковой системы было обнаружено около 1700 отслеживаемых обломков и неизвестное количество более мелких фрагментов. Обломки теперь разлетелись, и официальные лица НАСА заявили в понедельник, что риск для Маршберна и Бэррона был всего примерно на 7 процентов выше, чем обычные шансы проникновения скафандра 1 к 2700.
Предположительно, уровень угрозы находится в том же самом парке мячей после оценки рисков во вторник, но такие подробности не были предоставлены.
Опасность, создаваемая космическим мусором, была предметом обсуждения в среду на первом заседании Национального космического совета при администрации Байдена. Совет Белого дома наблюдает за военными, гражданскими и коммерческими космическими операциями США.
Вице-президент Камала Харрис, председатель комиссии, осудила российские испытания противоспутниковой защиты и заявила, что Соединенные Штаты возглавят усилия по установлению международных «правил и норм» для повышения безопасности как космонавтов, так и космических кораблей.
«Без четких норм ответственного использования космоса мы сталкиваемся с реальным риском угроз нашей национальной и глобальной безопасности», — сказала она. «Буквально в прошлом месяце мы увидели, что может случиться. Россия запустила противоспутниковую ракету, чтобы уничтожить один из своих спутников ».
Этот «безответственный акт», — сказала она, «поставил под угрозу спутники других стран, а также космонавтов на Международной космической станции. По мере роста активности в космосе мы должны подтвердить права всех стран и потребовать ответственности от всех космических держав.”
Россия утверждает, что испытание ASAT было разработано, чтобы минимизировать количество угрожающих обломков, и в среду написали в Твиттере, смещая акцент, о том, что фрагмент старой американской ракеты Pegasus, по прогнозам, пролетит мимо станции в пятницу.
«Фрагмент … американской ракеты« Пегас »приблизится к МКС 3 декабря», — написало в Твиттере Роскосмос. «Специалисты Роскосмоса продолжают следить за ситуацией».
Но официальные лица США резко раскритиковали российские испытания.Кэтлин Хикс, заместитель министра обороны, сказала Харрису, что российские испытания противоспутниковой защиты «действительно демонстрируют потенциальные смертельные последствия», если правила и нормы не соблюдаются.
«Мы наблюдали образование значительного количества опасного мусора, который может угрожать и все еще может угрожать жизни тех космических путешественников, которые находятся на низкой околоземной орбите», — сказала она об испытании ASAT. «И этот риск будет продолжаться годами.
«Такое проявление преднамеренного пренебрежения к безопасности, стабильности, защищенности и устойчивости в космосе заслуживает осуждения и подчеркивает безотлагательность действий в защиту разработки общих норм и обеспечения долгосрочной устойчивости космического пространства.”
С точки зрения Пентагона, добавила она, «мы хотели бы, чтобы все страны согласились воздерживаться от испытаний противоспутникового оружия, которые создают мусор, загрязняют космическую среду, рискуют нанести ущерб (космическим кораблям) и угрожают жизни нынешнего и будущего космоса. исследователи. »
Международная космическая станция и капсулы SpaceX Crew Dragon, которые доставляют астронавтов на станцию и обратно, оснащены защитными экранами, предназначенными для предотвращения проникновения более мелких, неотслеживаемых фрагментов мусора и микрометеороидов.
Скафандры НАСА эпохи шаттлов более уязвимы, но они оснащены 30-минутным запасом кислорода в аварийных ситуациях, чтобы астронавт мог вернуться в безопасный воздушный шлюз в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Никакой такой чрезвычайной ситуации, связанной с мусором, никогда не объявлялось.
Астронавты НАСА заменяют неисправную антенну во время выхода в открытый космос
Два астронавта НАСА совершили 6-1 / 2-часовой выход в открытый космос для замены неисправной антенны.
Два астронавта НАСА в четверг совершили 6-1 / 2-часовой выход в открытый космос для замены неисправной антенны на Международной космической станции. По данным НАСА, эта миссия несла в себе несколько более высокий риск, связанный с орбитальным мусором, оставшимся после испытания российской ракеты несколько недель назад.
Астронавты Томас Маршберн и Кайла Баррон покинули воздушный шлюз орбитальной исследовательской лаборатории на высоте около 250 миль (400 км) над Землей, чтобы начать свою работу в 6:15 утра по восточному времени (1115 по Гринвичу), на час раньше запланированного срока.
За «внекорабельной деятельностью» (EVA) последовала 48-часовая задержка, вызванная отдельным предупреждением об орбитальном мусоре — считается, что это первая такая отсрочка за более чем двадцатилетнюю историю космической станции — которую НАСА позже сочло несущественной.
НАСА не выяснило происхождение недавно обнаруженных обломков.Представитель заявил, что нет никаких указаний на то, что это произошло из-за фрагментов несуществующего спутника, который Россия разнесла на части в ходе ракетного испытания в прошлом месяце.
Выход в четверг стал пятым выходом в открытый космос для 61-летней Маршберна, врача и бывшего летного хирурга с двумя предыдущими выходами на орбиту, и первым для 34-летней Бэррон, офицера подводной лодки ВМС США и инженера-ядерщика во время ее дебютного космического полета для НАСА.
«Это было потрясающе», — сказал Бэррон Маршберну позже.
Во время выхода в открытый космос они удалили неисправный узел антенны радиосвязи S-диапазона, которому уже более 20 лет, и заменили его запасным, уложенным за пределами космической станции.
Космическая станция оснащена другими антеннами, которые могут выполнять те же функции, но установка системы на замену обеспечивает идеальный уровень резервирования связи, заявило НАСА.
Маршберн работал с Бэрроном, находясь на конце роботизированной руки, которую изнутри маневрировал немецкий астронавт Маттиас Маурер из Европейского космического агентства с помощью члена экипажа НАСА Раджа Чари.
Эти четверо прибыли на космическую станцию 11 ноября в капсуле SpaceX Crew Dragon, запущенной из Космического центра Кеннеди во Флориде, вместе с двумя российскими космонавтами и астронавтом НАСА Марком Ванде Хей, уже находящимися на борту орбитального поста.
Четыре дня спустя испытание противоспутниковой ракеты, проведенное без предупреждения Россией, привело к образованию обломков на низкой околоземной орбите, что вынудило семь членов экипажа МКС укрыться в своих стыкованных космических кораблях, чтобы быстро уйти до непосредственной опасности. прошло, заявило НАСА.
Остаточное облако обломков взорвавшегося спутника с тех пор рассеялось, по словам Даны Вейгель, заместителя руководителя программы МКС НАСА.
НАСА подсчитало, что оставшиеся фрагменты продолжают представлять «слегка повышенный» фоновый риск для космической станции в целом и на 7% выше риск пробить скафандры выходцев в открытый космос по сравнению с тем, что было до испытания российской ракеты, сообщил Вайгель журналистам Понедельник.
НАСА определило, что эти уровни риска находятся в приемлемом диапазоне, и продолжило подготовку к выходу в открытый космос во вторник, как первоначально планировалось, только для того, чтобы центр управления полетом отложил миссию в открытый космос на несколько часов до ее начала.
Операция была отложена после того, как НАСА получило уведомление от американских военных космических аппаратов слежения, предупреждающее о недавно обнаруженной угрозе столкновения с мусором. Позже НАСА пришло к выводу, что никакой опасности для выходящих в открытый космос и станции нет, и замену антенны перенесли на утро четверга.
Учения в четверг ознаменовали 245-й выход в открытый космос в поддержку сборки и обслуживания космической станции, и первый из зарегистрированных случаев отложен из-за предупреждения о космическом мусоре, сообщил представитель НАСА Гэри Джордан.
(Эта история не редактировалась персоналом NDTV и автоматически создается из синдицированного канала. )
Ожидание ответа для загрузки …
Антенны и компоненты внутри здания | CommScope
Для увеличения зоны покрытия в зонах с высокой проходимостью CommScope предлагает семейство распределенных антенных систем (DAS) внутри зданий, монтажное оборудование и аксессуары, которые увеличивают зону покрытия беспроводной сети.Разработанные для простой установки и минимального визуального воздействия, наши внутренние и наружные антенны имеют многодиапазонную конструкцию, которая поддерживает широкий диапазон частот.
Наши антенны DAS столь же эффективны в труднодоступных местах — например, в высоких офисных зданиях — так и в гаражах, стадионах, аэропортах и торговых центрах. Мы также предлагаем крепления со звуковым щелчком для стадионных антенн MIMO, которые обеспечивают точную регулировку по горизонтали и вертикали с шагом 2 и 5 градусов.
Охватывает многополосный частотный диапазон:
- Для использования внутри и снаружи помещений
- Компактные конструкции
- Низкая пассивная интермодуляция (PIM)
- Обеспечивает согласованные шаблоны
Отображение 12 36 60 из 204 найденных результатов
Вид: СписокСоздано в Sketch.Сетка Создано с помощью Sketch.Сортировать Сортировать по: Номер детали Сортировать по: Название детали Сортировать по: Описание
7543994Зажим для всенаправленных антенн внутри здания Cell-Max ™
Быстрый просмотр Закрыть быстрый просмотр
Добавить в мои списки товаров
7651924-01Оконечная нагрузка высокой мощности с гнездом 7-16 DIN, 70–2700 МГц
Быстрый просмотр Закрыть быстрый просмотр
7651924-01- Регион присутствия: Азия | Австралия / Новая Зеландия | EMEA | Латинская Америка | Северная Америка
- Тип продукта: Конечная нагрузка
- Диапазон рабочих частот: 70 — 2700 МГц
- Интерфейс: 7-16 DIN, розетка
Добавить в мои списки товаров
7651924-01- Тип продукта: Конечная нагрузка
- Диапазон рабочих частот: 70 — 2700 МГц
- Интерфейс: 7-16 DIN, розетка
- Доступность в регионе: Азия | Австралия / Новая Зеландия | EMEA | Латинская Америка | Северная Америка
Оконечная нагрузка большой мощности, вилка 7-16 DIN, 70–2700 МГц
Быстрый просмотр Закрыть быстрый просмотр
7651925-01- Регион присутствия: Азия | Австралия / Новая Зеландия | EMEA | Латинская Америка | Северная Америка
- Тип продукта: Конечная нагрузка
- Диапазон рабочих частот: 70 — 2700 МГц
- Интерфейс: 7-16 DIN, вилка
Добавить в мои списки товаров
7651925-01- Тип продукта: Конечная нагрузка
- Диапазон рабочих частот: 70 — 2700 МГц
- Интерфейс: 7-16 DIN, вилка
- Доступность в регионе: Азия | Австралия / Новая Зеландия | EMEA | Латинская Америка | Северная Америка
Оконечная нагрузка высокой мощности, вилка типа N, 70–3000 МГц
Быстрый просмотр Закрыть быстрый просмотр
7651927-01- Регион присутствия: Азия | Австралия / Новая Зеландия | EMEA | Латинская Америка | Северная Америка
- Тип продукта: Конечная нагрузка
- Диапазон рабочих частот: 70 — 3000 МГц
- Интерфейс: N Male
Добавить в мои списки товаров
7651927-01- Тип продукта: Конечная нагрузка
- Диапазон рабочих частот: 70 — 3000 МГц
- Интерфейс: N Male
- Доступность в регионе: Азия | Австралия / Новая Зеландия | EMEA | Латинская Америка | Северная Америка
Гнездовая высокопроизводительная оконечная нагрузка N-типа, 70–3000 МГц
Быстрый просмотр Закрыть быстрый просмотр
7651928-01- Регион присутствия: Азия | Австралия / Новая Зеландия | EMEA | Латинская Америка | Северная Америка
- Тип продукта: Конечная нагрузка
- Диапазон рабочих частот: 70 — 3000 МГц
- Интерфейс: N, розетка
Добавить в мои списки товаров
7651928-01- Тип продукта: Конечная нагрузка
- Диапазон рабочих частот: 70 — 3000 МГц
- Интерфейс: N, розетка
- Доступность в регионе: Азия | Австралия / Новая Зеландия | EMEA | Латинская Америка | Северная Америка
Кронштейн для лазера для направленной MIMO-антенны большой емкости Cell-Max ™
Быстрый просмотр Закрыть быстрый просмотр
7658588- Тип продукта: Комплект кронштейнов
Добавить в мои списки товаров
7760591CMAX-O-CPUSEWV53 Комплект для потолочного монтажа
Быстрый просмотр Закрыть быстрый просмотр
7760591- Тип продукта: Монтажный комплект
Добавить в мои списки товаров
7814722Комплект для установки на опоре антенн стадиона
Быстрый просмотр Закрыть быстрый просмотр
Добавить в мои списки товаров
7837870Комплект для установки на опоре антенн стадиона
Быстрый просмотр Закрыть быстрый просмотр
Добавить в мои списки товаров
7847185Заземляющий слой Omni Absorber для улучшения КСВН на металлических потолках
Быстрый просмотр Закрыть быстрый просмотр
Добавить в мои списки товаров
7850475Заземляющий слой Omni Absorber для улучшения КСВН на металлических потолках (этот продукт был разработан для соответствия антенне CMAX-OMF7-43-UWI53 металлическому потолку)
Быстрый просмотр Закрыть быстрый просмотр
Добавить в мои списки товаров
АТ-1-43-МФКоаксиальный аттенюатор 1 дБ DC – 6000 4. 3-10 Пн
Быстрый просмотр Закрыть быстрый просмотр
АТ-1-43-МФ- Регион присутствия: Азия | Австралия / Новая Зеландия | EMEA | Латинская Америка | Северная Америка
- Тип продукта: Аттенюатор
- Затухание: 1 дБ
- Диапазон рабочих частот: 0-6000 МГц
- Интерфейс: 4. 3-10 Мужской
- Применение: Для помещений
Добавить в мои списки товаров
АТ-1-43-МФ- Тип продукта: Аттенюатор
- Затухание: 1 дБ
- Диапазон рабочих частот: 0-6000 МГц
- Интерфейс: 4. 3-10 Мужской
- Применение: Для помещений
- Доступность в регионе: Азия | Австралия / Новая Зеландия | EMEA | Латинская Америка | Северная Америка
Видео
Направленная антенна MIMO для помещений большой емкости Cell-Max
СмотретьИщу 4.
3-10 Интерфейсные продукты?См. Наше портфолио из 4,3-10 продуктов
Сотовая связь в зданиях: факты
Подробный технический обзор решений для покрытия сетей 5G внутри зданий.
Внутренние беспроводные профессиональные услуги
Обзор услуг DAS, включая управление проектами, проектирование и установку.
Скачать
Руководство по заказу: Пассивные беспроводные устройства и антенны для внутренних помещений
Руководство по антеннам, разветвителям, ответвителям и другим пассивным изделиям для беспроводных приложений внутри зданий.
Скачать
- Брошюра
: Решения для общественной безопасности — Европа, Ближний Восток и Африка
Брошюра о беспроводных решениях для общественной безопасности для региона EMEA
Скачать
Брошюра: Интеллектуальная точка интерфейса i-POI ™
Возьмите под свой контроль кондиционирование BTS и PIM с помощью компактной интеллектуальной точки интерфейса CommScope (iPOI)
Скачать
- Пример использования
: Carolina Panthers рассчитывает на CommScope
Carolina Panthers рассчитывает на CommScope, чтобы доставить удовольствие фанатам.
Скачать
Антенные изделия — Антенные изделия
Antenna Products («нас», «мы» или «наш») управляет http: //www.antennas.com. Эта страница информирует вас о нашей политике в отношении сбора, использования и раскрытия Личной информации, которую мы получаем от пользователей Сайта. Мы используем вашу Личную информацию только для предоставления и улучшения Сайта. Используя Сайт, вы соглашаетесь на сбор и использование информации в соответствии с этой политикой.
Сбор и использование информации
При использовании нашего Сайта мы можем попросить вас предоставить нам определенную личную информацию, которая может быть использована для связи или идентификации вас. Личная информация может включать, помимо прочего, ваше имя («Личная информация»).
Данные журнала
Как и многие операторы сайтов, мы собираем информацию, которую ваш браузер отправляет каждый раз, когда вы посещаете наш Сайт («Данные журнала»). Эти данные журнала могут включать такую информацию, как IP-адрес вашего компьютера, тип браузера, версия браузера, страницы нашего Сайта, которые вы посещаете, время и дата вашего посещения, время, проведенное на этих страницах, и другие статистика.
Связь
Мы можем использовать вашу Личную информацию, чтобы связываться с вами с помощью информационных бюллетеней, маркетинговых или рекламных материалов и т. Д.
Файлы cookie
Файлы cookie — это файлы с небольшим объемом данных, которые могут включать анонимный уникальный идентификатор. Файлы cookie отправляются в ваш браузер с веб-сайта и сохраняются на жестком диске вашего компьютера. Как и многие сайты, мы используем файлы cookie для сбора информации. Вы можете указать своему браузеру отказаться от всех файлов cookie или указать, когда они отправляются.Однако, если вы не принимаете файлы cookie, вы не сможете использовать некоторые части нашего Сайта.
Безопасность
Безопасность вашей личной информации важна для нас, но помните, что ни один метод передачи через Интернет или метод электронного хранения не является на 100% безопасным. Хотя мы стремимся использовать коммерчески приемлемые средства для защиты вашей личной информации, мы не можем гарантировать ее абсолютную безопасность.
Изменения в этой Политике конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности вступает в силу с (01.01.21) и останется в силе, за исключением любых изменений в ее положениях в будущем, которые вступят в силу сразу после публикации на этом сайте. страница.Мы оставляем за собой право обновлять или изменять нашу Политику конфиденциальности в любое время, и вам следует периодически проверять эту Политику конфиденциальности. Ваше дальнейшее использование Сервиса после того, как мы опубликуем какие-либо изменения в Политике конфиденциальности на этой странице, будет означать ваше признание изменений и ваше согласие соблюдать и соблюдать измененную Политику конфиденциальности. Если мы внесем какие-либо существенные изменения в настоящую Политику конфиденциальности, мы уведомим вас либо по адресу электронной почты, который вы нам предоставили, либо разместив заметное уведомление на нашем веб-сайте.
Свяжитесь с нами
Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу настоящей Политики конфиденциальности, свяжитесь с нами.